【题目】发生衰变时,可以放出α粒子或电子或正电子。静止在某个匀强磁场中的
原子核发生衰变后两粒子的轨迹如图所示。下列说法正确的是( )
A.衰变方程为
B.大圆半径是小圆半径的7倍
C.轨迹为小圆的粒子的中子数为6
D.轨迹为大圆的粒子由中子转变而来
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【题目】为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,甲、乙同学设计了如图所示的实验装置。其中M为小车的质量,m为砂和砂桶的质量,m0为滑轮的质量,滑轮大小不计且光滑。力传感器可测出轻绳中的拉力大小。
(1)实验时,一定要进行的操作是________
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录力传感器的示数
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M。
(2)甲同学在实验中得到如图所示的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字)。
(3)甲同学以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为________
A. B.
C.
D.
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【题目】某实验小组制作一个金属安检仪原理可简化为图示模型.正方形金属线圈abed平放在粗糙水平传送带上,被电动机带动一起以速度v匀速运动,线圈边长为L,电阻为R,质量为m,有一边界宽度也为L的矩形磁场垂直于传送带,磁感应强度为B,且边界与 线圈bc边平行.已知线圈穿过磁场区域的过程中速度不变,下列说法中正确的是( )
A.线圈进入磁场时回路中感应电流的方向与穿出时相反
B.线圈进入磁场时所受静摩擦力的方向与穿出时相反
C.线进入磁场区域的过程中通过导线某一横截面的电荷量为
D.线圈经过磁场区域的过程中电动机多消耗的电功率为
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【题目】如图所示的LC振荡电路中,某时刻线圈中磁场方向向上,且电路的电流正在减小,则此时( )
A.a点电势比b点低
B.电容器两极板间场强正在减小
C.电路中电场能正在增大
D.线圈中感应电动势正在减小
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【题目】如图所示,在平面直角坐标系内,第I象限的等腰直角三角形
区域内存在垂直于坐标系平面向外的匀强磁场,
的区域内存在着沿
轴正方向的匀强电场。一质量为
、电荷量为
的带正电粒子(粒子重力不计)从电场中Q(
,
)点以初速度
水平向右射出,经过坐标系原点O处射入第I象限,最后以垂直于
的方向射出磁场。已知
平行于
轴,
点的坐标为(
,
)。求:
(1)电场强度E的大小
(2)磁感应强度B的大小
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【题目】如图所示,比荷为的粒子从静止开始,经加速电场U加速后进入辐向的电场E进行第一次筛选,在辐向电场中粒子做半径为R的匀速圆周运动,经过无场区从小孔
处垂直边界进入垂直纸面向外的匀强磁场B中进行第二次筛选,在与
距离为
小孔
垂直边界射出并被收集。已知静电分析器和磁分析器界面均为四分之一圆弧,以下叙述正确的是( )
A.静电分析器中的电势高于
的电势
B.被收集的带电粒子一定带正电
C.电场强度E与磁感应强度B的比值关系为
D.若增大U,为保证B不变,则被收集粒子的比原来大
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【题目】如图所示,间距为L的光滑金属导导轨MNP和M′N′P′由圆弧和水平两部分组成,圆弧和水平部分光滑连接,在水平导轨NPP′N′间存在磁感强度为B的匀强磁场,磁场垂直导轨平面向上,在M和M′之间连接一个电阻为R的定值电阻。现在将一根与导轨垂直、质量为m、电阻为2R的金属杆ab从圆弧轨道上距水平面高度为h处释放,金属棒恰能到达PP′处。导轨电阻不计,重力加速度为g。
(1)金属棒刚进入磁场时的加速度;
(2)水平导轨NP的长度s;
(3)若在PP′处安装有一储能装置,每次释放相同的能量,将恰好到达PP′处的金属棒弹回,使得金属棒可以在导轨上做周期性的运动,试求每个周期里定值电阻R中产生的焦耳热Q。
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【题目】如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力F与两分子间距离r的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置。现把乙分子从a处由静止释放,则( )
A.乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动
B.乙分子从b到d的过程中,两分子的分子势能一直增加
C.乙分子从a到b的过程中,两分子的分子势能一直减少
D.乙分子从a到c做加速运动,到达c时速度最大
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【题目】如图所示,质量均为m的A、B两球套在悬挂的细绳上,A球吊在绳的下端刚好不滑动,稍有扰动A就与绳分离A球离地高度为h,A、B两球开始时在绳上的间距也为h,B球释放后由静止沿绳匀加速下滑,与A球相碰后粘在一起(碰撞时间极短),并滑离绳子.若B球沿绳下滑的时间是A、B一起下落到地面时间的2倍,重力加速度为g,不计两球大小及空气阻力,求:
(1)A、B两球碰撞后粘在一起瞬间速度大小;
(2)从B球开始释放到两球粘在一起下落,A、B两球组成的系统损失的机械能为多少?
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